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    配電網(wǎng)三相不平衡負載的無功補償技術(shù)分析

    2020-08-31 07:03:20劉璐璐
    數(shù)字通信世界 2020年8期
    關(guān)鍵詞:配電網(wǎng)

    劉璐璐,楊 霞,楊 柳

    (國網(wǎng)新疆電力有限公司信息通信公司,新疆 烏魯木齊 831002)

    電力技術(shù)發(fā)展促進電網(wǎng)推廣應用,電網(wǎng)相關(guān)功能不斷增加、完善的同時,其也出現(xiàn)配電網(wǎng)非線性符負荷持續(xù)增加態(tài)勢,導致電網(wǎng)三相負載不平衡狀況出現(xiàn),勢必對電網(wǎng)電能質(zhì)量造成嚴重影響[1]。而采用電網(wǎng)無功補償技術(shù),則可有效改善此囧態(tài),可改善三相不平衡狀況,優(yōu)化電網(wǎng)功率因數(shù)。因此,下文就對配電網(wǎng)三相不平衡負載下的無功補償技術(shù)進行詳細分析,旨在為進一步提高電網(wǎng)經(jīng)濟效益,促進我國電力行業(yè)持續(xù)發(fā)展提供有力參考。

    1 三相負荷平衡化理論概述

    當下配電網(wǎng)配電變壓器大多都為三相變壓器,變壓器出口的三相負荷需保證對稱。但是在實際低壓配電網(wǎng)中有大量的單相負荷,且受單相負荷不均勻分布及投入時間不同,將導致三相不平衡影響低壓電網(wǎng)維護運行。平衡三相系統(tǒng)總功率為恒定,且其不受時間影響。不平衡的三相系統(tǒng)其總功率則處于平均值上下脈動。故在將不平衡三相系統(tǒng)換為平衡三相系統(tǒng)時,變換設備應設置好可以暫時儲存電磁能量的電感線圈及電容器元件。對于不對稱的三相系統(tǒng),可在不同相間并聯(lián)適當補償導納,確保不平衡的三相負荷編程平衡三相負荷,且并不會影響電源及負荷有功功率交換。相間負荷不平衡的平衡化理論支持下,可導出一般不平衡三相負荷平衡原理:首先,將無中性線星型接線轉(zhuǎn)為三角型接線方式,在轉(zhuǎn)化之后以導納模型處理好負荷及補償器。當下,配電網(wǎng)無功補償技術(shù)已經(jīng)經(jīng)過長時間革新完善,現(xiàn)有無功補償裝置較多,如調(diào)相機、并聯(lián)電容器、并聯(lián)電抗器、SVG等。其中,調(diào)相機向電網(wǎng)輸送無功功率,運行存在過勵磁狀態(tài),短期也可能在欠勵磁狀態(tài)下運行。調(diào)相機通過改變勵磁電流,控制無功功率輸出大小,其過負荷能力突出。但是調(diào)相機也有自身缺點,勵磁電流過大將會對設備運行造成嚴重損耗,且會導致成本投入大大增加。并聯(lián)電容器通過將電容器串、并聯(lián)到電網(wǎng)內(nèi)部,可有效改善電網(wǎng)網(wǎng)絡結(jié)構(gòu),理論上采取并聯(lián)電容器也可實現(xiàn)不同電壓等級的無提供補償,屬于現(xiàn)代城市配電網(wǎng)常用無功補償方式。并聯(lián)電容器的投資成本低于調(diào)相機,且其容量可隨意配置,工程使用價值較高。為應對當下電網(wǎng)系統(tǒng)中各項負荷穩(wěn)定性,解決低壓配電三相負荷不平衡問題,應結(jié)合不同靜止無功補償技術(shù)優(yōu)勢和不足,了解技術(shù)發(fā)展趨勢。低壓220V電網(wǎng)內(nèi),需考慮到不平衡度及功率因素二者的補償,無功補償控制器功能需向多元化方向不斷發(fā)展,實現(xiàn)監(jiān)控、記錄配網(wǎng)運行狀態(tài)功能。此外,需提高靜止無功補償裝置動態(tài)響應速度,降低裝置投切時候?qū)﹄娋W(wǎng)造成的影響,再對無功補償投切控制算法改善,融入遺傳算法、模糊控制理論等,以此增加無功補償裝置適用范圍。無功補償控制裝置為解決配網(wǎng)三相不平衡,也必須考慮晶閘管、二極管過電壓、過電流問題,有效提高轉(zhuǎn)移功率容量,積極提高動態(tài)無功補償設備容量,可通過同步開關(guān)技術(shù)、電力無源濾波器PPF、電力有源濾波器APF等提高無功補償效果。

    2 配電網(wǎng)三相不平衡的影響

    2.1 徒增損耗

    若電網(wǎng)三相穩(wěn)定,則各相有功功率及無功功率基本相等,線路運行產(chǎn)生的損耗在正??山邮芊秶?。若三相不平衡,就導致電力系統(tǒng)各相電流異常,各處電流差異較大,三相負載中線電流不為0,導致線路出現(xiàn)有功損耗,損耗巨大。

    2.2 降低配電器出力

    出現(xiàn)電網(wǎng)三相不平衡,配電器負載中一相出現(xiàn)滿載、過負荷,而負荷較輕的一相出現(xiàn)盈余,會嚴重降低配電器出力[2]。

    2.3 增加變壓器鐵損

    會導致低壓側(cè)中性線存在零序電流,但是其通過低壓側(cè)中性線后,卻無法通過變壓器高壓側(cè),低壓側(cè)其電流通過產(chǎn)生的磁通就會通過變壓器油箱壁以實現(xiàn)平衡,導致油箱壁部位存在渦流損耗。此外,零序電流通過變壓器鐵芯激磁阻抗,會造成配變中性點便宜,導致各個位置電壓差異較大,單相對地電壓較高,增加變壓器鐵損。

    3 配電網(wǎng)三相不平衡負載的無功補償技術(shù)

    以對稱分量法對不對稱負荷分析,具體平衡三相正序電壓供電不穩(wěn)定負荷如圖1所示。

    圖1 平衡三相正序電壓供電不平衡負荷示意圖

    以三相對稱正序電壓為不對稱“三角形”連接負荷,實現(xiàn)供電,以SVC(靜止無功補償裝置)實現(xiàn)補償,SVC自身反應速度快、補償效果突出,且耗能少,可解決單相負荷導致的供電不平衡、電壓波動、諧波等異常問題,且SVC對各個電壓可單獨調(diào)節(jié),滿足大型電網(wǎng)安全運行需求。一些“星形”連接負荷,其中性點一般未接地,需以Y-△變換為三角負荷,便于分析。

    UA為以A為中性點的電壓,以此為參考,得到A、B、C三相電壓:

    通過上市,得到線電壓,為:

    若采用A為基準相,則電流及對稱分量關(guān)系為:

    實際應用可得出三相電壓、負載電流的,以無功補償裝置,補償電納。無功補償以TCR、TSC并聯(lián)的SVC確保補償電納持續(xù)可調(diào)整(圖2)。

    圖2 TCR和TSC并聯(lián)示意圖

    由圖2得到,電容器、電抗器為三角連接,可有效避免線電流出現(xiàn)零序分量。TCR(相控電抗器)極品等效電納及晶閘管觸發(fā)σ,其存在相關(guān)函數(shù)關(guān)系:

    式中,XL為相控電抗器電抗值,將TCR及晶閘管投切電容器組TSC并聯(lián)使用中,SVC等效電納的表示如下:

    由上述式子得到,若相控電抗器觸發(fā)角σ及TSC投入電容器組調(diào)整,即可實現(xiàn)對SVC等效電納的改變,且A、B、C均可獨立控制,實現(xiàn)對等效電納的調(diào)節(jié)控制。

    4 仿真分析

    為深入了解配電網(wǎng)三相不平衡負載無功補償技術(shù),采取仿真分析,以三角形連接的三相不平衡負載,以TCR、TSC并聯(lián)的SVC補償。不平衡負載以三角形連接,系統(tǒng)電源為負載提供的復工率分別為:132+j144kVA、191+j129kVA、150+j116kVA。此時得到SVC三相等效電納:j3.0x10-3S、j4.0x10-3S、j5.0x10-3S。

    經(jīng)補償仿真分析后,發(fā)現(xiàn)在三相補償之前,三相負載不平衡,其三相電流有效值存在差異,線電流負序分量達到29.7A,且電網(wǎng)運行需輸送較大無功功率,且線路功率因數(shù)不高。以SVC對不平衡負載無功補償,而后發(fā)現(xiàn)三相電流有效值基本相同,分量只存在正序分量,無負序分量、零序分量。且配電網(wǎng)線路中,其傳輸功率為有功功率,功率因數(shù)為1。

    三角形連接負載,其AB、CA相均有負載,視在功率分別為132-j114kVA、150-j116kVA,但其BC相不存在負載。采用SVC落實無功補償,其可有效消除電源供給線電流負序分量,使得線電流正序電流僅有有功分量,減小不平衡負荷對系統(tǒng)及設備的影響。

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